CN108949896A - 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用 - Google Patents

一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN108949896A
CN108949896A CN201810895163.9A CN201810895163A CN108949896A CN 108949896 A CN108949896 A CN 108949896A CN 201810895163 A CN201810895163 A CN 201810895163A CN 108949896 A CN108949896 A CN 108949896A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
phthalaldehyde
steam
measured
microbes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810895163.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108949896B (zh
Inventor
李振涵
郭瑞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Ruifeng Instrument Technology Co Ltd
Original Assignee
Beijing Ruifeng Instrument Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Ruifeng Instrument Technology Co Ltd filed Critical Beijing Ruifeng Instrument Technology Co Ltd
Priority to CN201810895163.9A priority Critical patent/CN108949896B/zh
Publication of CN108949896A publication Critical patent/CN108949896A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108949896B publication Critical patent/CN108949896B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/02Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving viable microorganisms
    • C12Q1/04Determining presence or kind of microorganism; Use of selective media for testing antibiotics or bacteriocides; Compositions containing a chemical indicator therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12MAPPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
    • C12M41/00Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation
    • C12M41/30Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration
    • C12M41/36Means for regulation, monitoring, measurement or control, e.g. flow regulation of concentration of biomass, e.g. colony counters or by turbidity measurements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/62Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light
    • G01N21/63Systems in which the material investigated is excited whereby it emits light or causes a change in wavelength of the incident light optically excited
    • G01N21/64Fluorescence; Phosphorescence
    • G01N21/6428Measuring fluorescence of fluorescent products of reactions or of fluorochrome labelled reactive substances, e.g. measuring quenching effects, using measuring "optrodes"

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种空气中微生物的荧光标记方法,将待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触,以使所述邻苯二甲醛蒸气与空气中微生物反应生成荧光物质,实现微生物的荧光标记。采用本发明提供的荧光标记方法,可以增强标记后的微生物在紫外光激发下的荧光强度,使检测器能够有效区分空气中的微生物和其他颗粒物质,提高检测的准确度。

Description

一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用
技术领域
本发明涉及微生物检测技术领域,特别是涉及一种空气中微生物的荧光标 记方法及其应用。
背景技术
空气中悬浮的微生物统称为生物气溶胶,包括细菌、病毒、真菌及其孢子、 花粉和寄生虫卵等,粒径一般为0.3至10微米,其浓度对人员健康、疾病传 播具有重要影响。生物气溶胶一方面可以来源于土壤、灰尘、动植物及人类自 身,由人类的日常生产生活产生;另一方面可以由生物战剂的固体或液体微粒 分散在空气中所形成。
目前医学已经证明,空气中的细菌和病毒可能传播SARS、H1N1流感等疾 病,尤其是传染病患者、动物等排放的生物气溶胶,在传染病爆发、流行过程 中起到重要作用。
正因为如此,生物气溶胶的快速灵敏检测是近些年国际研究关注的热点。 目前在快速检测技术中最具前景的技术为生物气溶胶荧光分析技术。该技术的 基本原理是,利用微生物活体细胞自身含有多环或杂环化学架构的特点,使其 在紫外光照射下发射荧光。生物气溶胶粒荧光分析仪器吸入环境中的待测空气, 利用紫外光诱导其中微生物颗粒产生荧光并由检测器探测,以统计其浓度,对 生物气溶胶浓度异常波动进行报警。
然而目前技术的主要问题是,微生物的自发荧光极其微弱,甚至与很多尘 埃的区别不大,在日常应用中极易被各种烟尘干扰,造成仪器的要么灵敏度低 而探测不到微生物,要么误报率居高不下。因此亟须一种方法能够增强微生物 的荧光,使其信号明显区分于环境尘埃。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种空气中微生物的荧光标记方法,以增强 空气中微生物在紫外光激发下的荧光强度,同时本发明还提供了一种用于检测 空气中微生物的方法及装置。具体技术方案如下:
本发明第一方面提供了一种空气中微生物的荧光标记方法,将待测空气与 邻苯二甲醛蒸气接触,以使所述邻苯二甲醛蒸气与空气中微生物反应生成荧光 物质,实现微生物的荧光标记。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述空气中的微生物包括细菌、病 毒、真菌及其孢子、花粉和/或寄生虫卵。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述邻苯二甲醛蒸气的蒸气压力为 0.3~30毫米汞柱。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述邻苯二甲醛蒸气的蒸气压力为 56~120℃下邻苯二甲醛的饱和蒸气压。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述待测空气与邻苯二甲醛蒸气接 触时间为30秒至30分钟。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述荧光物质的激发波长为 340~380nm,优选为360nm。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述荧光物质的发射波长为 390~520nm。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述待测空气与邻苯二甲醛蒸气在 密闭容器中接触。
本发明第二方面提供了一种应用本发明第一方面所述的荧光标记方法检 测空气中微生物的方法,包括:
使待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触;
使与邻苯二甲醛蒸气接触后的待测空气进入气溶胶荧光检测器进行荧光 检测。
本发明第三方面提供了一种空气中微生物的检测装置,包括加热器、反应 器和气溶胶荧光检测器;所述反应器中放置有邻苯二甲醛,所述加热器与所述 反应器接触,以加热邻苯二醛;所述反应器上设置有进气管和出气管,所述出 气管的另一端与所述气溶胶荧光检测器连接。
本发明实施例提供的空气中微生物的荧光标记方法,可以增强标记后的微 生物在紫外光激发下的荧光强度,使检测器能够有效区分空气中的微生物和其 他颗粒物质,提高检测的准确度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付 出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一种空气中微生物检测装置的结构示意图;
图2为未与邻苯二甲醛蒸气接触的含有PS微球与枯草芽孢杆菌的待测空 气的荧光/粒径谱图;
图3为与邻苯二甲醛接触后的含有PS微球的待测空气的荧光/粒径谱图;
图4为与邻苯二甲醛接触后的含有枯草芽孢杆菌的待测空气的荧光/粒径 谱图;
图5为与邻苯二甲醛接触后的含有PS微球与枯草芽孢杆菌的待测空气的 荧光/粒径谱图;
图6为接触时间与微生物检出数量关系曲线。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明第一方面提供了一种空气中微生物的荧光标记方法,将待测空气与 邻苯二甲醛蒸气接触,以使所述邻苯二甲醛蒸气与空气中微生物反应生成荧光 物质,实现微生物的荧光标记,进而能够增强空气中微生物在紫外光激发下的 荧光强度。
已有研究表明邻苯二甲醛溶液和能够与含氨基的化合物反应,生成荧光物 质,并能在紫外光激发下产生荧光。发明人在研究中意外地发现,邻苯二甲醛 蒸气与空气中的微生物接触后也可以发生反应,并生成荧光物质,从而可以增 强微生物在紫外光激发下的荧光强度,以实现微生物的荧光标记。而空气中的 其他颗粒物质,例如粉尘等,则不能与邻苯二甲醛蒸气反应,不能产生荧光物 质。当采用紫外光激发时,微生物表面的荧光物质被激发发出荧光,其强度要 远强于其他颗粒物质的自发荧光,从而能够被荧光检测器准确地区分并检测出 来。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述空气中的微生物包括细菌、病 毒、真菌及其孢子花粉、霉菌孢子、和/或寄生虫卵。
本发明中,邻苯二甲醛蒸气可以通过加热邻苯二甲醛固体得到的。邻苯二 甲醛常温下为固态,熔点为56℃左右,当其被加热至高于熔点温度时,有利于 其快速蒸发进入空气;邻苯二甲醛在空气中的最终浓度取决于其在某加热温度 下的饱和蒸气压,加热温度越高,其饱和蒸气压越高,邻苯二甲醛在空气中的 浓度越大,越有利于加速反应,缩短反应时间;但是邻苯二甲醛蒸气浓度过高 时,其对相关的标记装置、以及后续可能存在的检测装置可能具有一定的损坏 作用,且过高的加热温度影响邻苯二甲醛的稳定性;综合上述因素考虑,本发 明优选地采用邻苯二甲醛的加热温度范围为56~120℃,在56~120℃下,邻苯二 甲醛的饱和蒸气压约为0.3毫米汞柱至30毫米汞柱(40~3900Pa)。
发明人在研究中发现,邻苯二甲醛标记空气中微生物的速率受到邻苯二甲 醛蒸气的浓度影响,在实际应用中,本领域技术人员可根据实际情况,具体选 择最佳反应时间;在本发明第一方面的一些具体实施方式中,所述待测空气与 邻苯二甲醛蒸气接触时间为30秒至30分钟。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述荧光物质的激发波长为 340~380nm,优选为360nm。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述荧光物质的发射波长为 390~520nm。
在本发明第一方面的一些实施方式中,所述待测空气与邻苯二甲醛蒸气在 密闭容器中接触。
本发明第二方面提供了一种应用本发明第一方面所述的荧光标记方法检 测空气中微生物的方法,包括:
使待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触;
使与邻苯二甲醛蒸气接触后的待测空气进入气溶胶荧光检测器进行荧光 检测。
在本发明第二方面的一些具体实施方式中,待测空气与邻苯二甲醛蒸气的 反应时间为30秒-30分钟。
在本发明第二方面的一些具体实施方式中,邻苯二甲醛蒸气的蒸气压为 0.3毫米汞柱至30毫米汞柱。
在本发明第二方面的一些具体实施方式中,邻苯二甲醛的加热温度为 56~120℃。
本发明第三方面提供了一种空气中微生物的检测装置,如图1所示,包括 加热器2、反应器1和气溶胶荧光检测器3;所述反应器1中放置有邻苯二甲醛6, 所述加热器2与所述反应器1接触,以加热邻苯二醛6;所述反应器1上设置有进 气管4和出气管5,所述出气管5的另一端与所述气溶胶荧光检测器3连接。
在本发明第三方面的一些具体实施方式中,所述气溶胶荧光检测器3中包 括气泵7,紫外激光器8和荧光检测器9。开启气泵7,待测空气通过进气管4进 入反应器1中;关闭气泵7,开启加热器2加热反应器1中的邻苯二甲醛6产生邻 苯二甲醛蒸气;在反应器1中,待测空气与邻苯二甲醛蒸气发生反应;反应结 束后,再次开启气泵7,反应后的待测空气通过出气管5进入气溶胶荧光检测器 3中,在紫外激光器8所产生的紫外光的激发下,待测空气产生荧光,并通过荧 光检测器9检测。
在本发明第三方面的一些具体实施方式中,所述反应器1为密闭容器。示 例性地,反应器1可采用1000mL广口瓶,所述广口瓶采用瓶塞封闭,瓶塞上带 有进气管4和出气管5,其中,进气管4伸入反应器1的一端靠近反应器1的底部, 但不与固态或液态邻苯二甲醛接触;出气管5伸入反应器1的一端位于反应器1 的顶部。
在本发明第三方面的一些具体实施方式中,所述加热器2的可加热温度范 围为56~120℃。
在本发明第三方面的一些具体实施方式中,气溶胶荧光检测器3对待测空 气中微生物进行检测的激发波长为340~380nm,优选为360nm;检测波长为 390~520nm,与微生物与邻苯二甲醛蒸气所生成的荧光物质的发射波长范围相 同。
在本发明第三方面的一些具体实施方式中,所述气溶胶荧光检测器3可购 自商业途径,为本领域检测空气中微生物的常用荧光检测器,本发明在此不做 限定。
空气中微生物检测实施例
采用本发明所述的方法,及图1所示的装置,检测混有PS微球和/或枯草芽 孢杆菌的空气(待测空气)的荧光强度。
实验组:
气泵将含有PS微球和枯草芽孢杆菌的待测空气吸入装有50g邻苯二甲醛的 反应器中;所述反应器容积1000mL,气泵流量6L/min;通气20秒后气泵停止工 作;
加热邻苯二甲醛至70℃,使邻苯二甲醛熔化并部分蒸发,邻苯二甲醛蒸气 与待测空气充分混合,反应10min;
打开气泵,将待测空气吸入气溶胶荧光分析仪(北京瑞荧仪器科技有限公 司,型号BAFD-02),对待测空气进行检测,其中,激发光受限于元器件,因此 选择了接近优选波长的375nm紫外光作为激发光;检测波长范围400-520nm;统 计待测空气中的颗粒数量。
对照组1
除反应器中未装有邻苯二甲醛外,对照组1采用的仪器和流程与实验组完 全相同。
对照组2
所述待测空气中只含有PS微球,其他参数和流程与实验组完全相同。
对照组3
所述待测空气中只含有枯草芽孢杆菌,其他参数和流程与实验组完全相同。
聚苯乙烯微球(PS微球)购自美国Bangs Laboratories公司,型号PS03N, 由于其粒径与空气中灰尘基本一致,常用于在实验室中模拟空气中的灰尘。PS 微球和枯草芽孢杆菌都存在自发荧光,对照组1的检测结果如图2所示,可见未 与邻苯二甲醛蒸气接触的PS微球与枯草芽孢杆菌都出现在低荧光区间,二者无 法分开;而当待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触后,只含有PS微球的待测空气的 荧光检测结果如图3所示,可见其荧光强度没有明显变化,空气中的颗粒物质 仍集中于低荧光区;而只含有枯草芽孢杆菌的待测空气的荧光检测结果如图4 所示,其荧光强度显著提高,空气中的颗粒物质多集中于高荧光区;可见只有微生物颗粒能够被荧光标记;实验组结
果如图5所示,可见混合有PS微球和枯草芽孢杆菌的待测空气中,细菌成 分进入谱图中高荧光区间,而PS微球仍分布于低荧光区,因此很容易通过设置 分割线计算待测空气中微生物颗粒的数量。
仪器将荧光强度高于200的颗粒判定为生物颗粒,将仪器统计数量与样品 中细菌的真实释放数量相除,可得仪器的生物颗粒检出率。本实验中,对照组 枯草芽孢杆菌的检出率为11%,而实验组枯草芽孢杆菌的检出率达到75%,可见 仪器对微生物的检出率有大幅度的提高,其准确度也明显提高。
接触时间与微生物检测数量关系实施例
以室外空气作为待测空气,当不采用本发明所述方法标记待测空气时,生 物气溶胶分析仪所检出生物颗粒数量约为80个/升;而采用本发明所述方法标 记待测空气,在70℃下使邻苯二甲醛与待测空气接触,随着接触时间(即反应 时间)的延长,检出的生物颗粒数量呈现增加趋势,结果如图6所示。发明人 在研究中发现,在70℃下,当接触时间超过30分钟后,检测到的微生物数量将 不再随时间延长发生变化;由此说明,邻苯二甲醛与氨基的反应,随着反应时 间的延长而趋于饱和,适当延长反应时间有利于检测结果的准确性和稳定性。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相 似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。 尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较 简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。 凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在 本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种空气中微生物的荧光标记方法,其特征在于,将待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触,以使所述邻苯二甲醛蒸气与空气中微生物反应生成荧光物质。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述空气中的微生物包括细菌、病毒、真菌及其孢子、花粉和/或寄生虫卵。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述邻苯二甲醛蒸气的蒸气压力为0.3~30毫米汞柱。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述邻苯二甲醛蒸气的蒸气压力为56~120℃下邻苯二甲醛的饱和蒸气压。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触时间为30秒至30分钟。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述荧光物质的激发波长为340~380nm,优选为360nm。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述荧光物质的发射波长为390~520nm。
8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述待测空气与邻苯二甲醛蒸气在密闭容器中接触。
9.一种应用权利要求1-8中任一项所述的荧光标记方法检测空气中微生物的方法,其特征在于,包括:
使待测空气与邻苯二甲醛蒸气接触;
使与邻苯二甲醛蒸气接触后的待测空气进入气溶胶荧光检测器进行荧光检测。
10.一种空气中微生物的检测装置,其特征在于,包括加热器、反应器和气溶胶荧光检测器;所述反应器中放置有邻苯二甲醛,所述加热器与所述反应器接触,以加热邻苯二醛;所述反应器上设置有进气管和出气管,所述出气管的另一端与所述气溶胶荧光检测器连接。
CN201810895163.9A 2018-08-08 2018-08-08 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用 Active CN108949896B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810895163.9A CN108949896B (zh) 2018-08-08 2018-08-08 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810895163.9A CN108949896B (zh) 2018-08-08 2018-08-08 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108949896A true CN108949896A (zh) 2018-12-07
CN108949896B CN108949896B (zh) 2021-10-29

Family

ID=64468153

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810895163.9A Active CN108949896B (zh) 2018-08-08 2018-08-08 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108949896B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112578245A (zh) * 2020-12-09 2021-03-30 广西电网有限责任公司电力科学研究院 基于光学技术的gis刀闸气室故障诊断的方法及装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0154668B2 (zh) * 1983-10-14 1989-11-20 Shimadzu Corp
JPH02223858A (ja) * 1989-02-23 1990-09-06 Shimadzu Corp 陰イオン類の同時分析法
JPH04324355A (ja) * 1991-04-24 1992-11-13 Hitachi Ltd アミノ酸分析法
CN102081042A (zh) * 2010-11-23 2011-06-01 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 一种基于气溶胶生物粒子检测的系统
CN102253193A (zh) * 2010-05-20 2011-11-23 上海医脉赛科技有限公司 一种快速检测微生物的磁性荧光试剂盒及其制备方法和使用方法
US20170275632A1 (en) * 2014-10-13 2017-09-28 American Sterilizer Company Biological indicator
CN107462555A (zh) * 2017-07-25 2017-12-12 苏州江南航天机电工业有限公司 一种大气微生物激光探测报警系统

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0154668B2 (zh) * 1983-10-14 1989-11-20 Shimadzu Corp
JPH02223858A (ja) * 1989-02-23 1990-09-06 Shimadzu Corp 陰イオン類の同時分析法
JPH04324355A (ja) * 1991-04-24 1992-11-13 Hitachi Ltd アミノ酸分析法
CN102253193A (zh) * 2010-05-20 2011-11-23 上海医脉赛科技有限公司 一种快速检测微生物的磁性荧光试剂盒及其制备方法和使用方法
CN102081042A (zh) * 2010-11-23 2011-06-01 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 一种基于气溶胶生物粒子检测的系统
US20170275632A1 (en) * 2014-10-13 2017-09-28 American Sterilizer Company Biological indicator
CN107462555A (zh) * 2017-07-25 2017-12-12 苏州江南航天机电工业有限公司 一种大气微生物激光探测报警系统

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NAVEEN MADDUKURI等: "Rapid labelling of amino neurotransmitters with a fluorescent thiol in the presence of o-phthalaldehyde", 《ELECTROPHORESIS》 *
SAMUEL P. TUCKER等: "Development, evaluation and comparison of two independent sampling and analytical methods for ortho-phthalaldehyde vapors and condensation aerosols in air", 《ANAL METHODS》 *
STEPHANE MANN等: "A microplate fluorescence assay for DAPA aminotransferase by detection of the vicinal diamine 7,8-diaminopelargonic acid", 《ANALYTICAL BIOCHEMISTRY》 *
常文军等: "邻苯二甲醛消毒剂研究进展", 《中国消毒学杂志》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112578245A (zh) * 2020-12-09 2021-03-30 广西电网有限责任公司电力科学研究院 基于光学技术的gis刀闸气室故障诊断的方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN108949896B (zh) 2021-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schuit et al. The influence of simulated sunlight on the inactivation of influenza virus in aerosols
Xu et al. Bioaerosol science, technology, and engineering: past, present, and future
Bhardwaj et al. Rapid airborne influenza virus quantification using an antibody-based electrochemical paper sensor and electrostatic particle concentrator
Langer et al. Rapid quantification of bioaerosols containing L. pneumophila by Coriolis® μ air sampler and chemiluminescence antibody microarrays
EP1377815B1 (en) Biological measurement system and method of its use.
US8470525B2 (en) Method for analyzing air
Cho et al. Continuous surveillance of bioaerosols on-site using an automated bioaerosol-monitoring system
Kabir et al. Recent advances in monitoring, sampling, and sensing techniques for bioaerosols in the atmosphere
US11896383B2 (en) Methods for detecting microorganisms and sterilizing pathogens
CN106967595A (zh) 一种空气中细菌或病毒在线采集及在线自动检测方法
US11541393B2 (en) Systems, apparatus, and methods for detecting pathogens
CN102135543A (zh) 实时灵敏生物大分子检测新方法及试剂盒制备
Rastmanesh et al. On-Site Bioaerosol Sampling and Airborne Microorganism Detection Technologies
Belser et al. Inherent heterogeneity of influenza A virus stability following aerosolization
CN108949896A (zh) 一种空气中微生物的荧光标记方法及其应用
Zhang et al. Adenosine triphosphate (ATP) bioluminescence-based strategies for monitoring atmospheric bioaerosols
Hossain et al. A cross-disciplinary view of testing and bioinformatic analysis of SARS-CoV-2 and other human respiratory viruses in pandemic settings
Lee et al. Bioaerosol monitoring by integrating DC impedance microfluidic cytometer with wet-cyclone air sampler
KR20170063000A (ko) 바이러스 특이적 핵산앱타머-나노입자 복합체를 이용한 바이러스 검출방법
CN111239390B (zh) 一种抗原检测试剂及其制备方法
Chang et al. Mechanisms, techniques and devices of airborne virus detection: a review
CN106290272A (zh) 一种实时检测大气颗粒物生物毒性的方法
CN208621626U (zh) 布鲁氏杆菌抗体快速定量检测系统
Turgeon et al. Neuraminidase as an enzymatic marker for detecting airborne Influenza virus and other viruses
CN102323424B (zh) 环境颗粒物表面外源生物分子的原位检测试剂及方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A Fluorescence Labeling Method for Airborne Microorganisms and Its Application

Effective date of registration: 20230224

Granted publication date: 20211029

Pledgee: Haidian Beijing science and technology enterprise financing Company limited by guarantee

Pledgor: BEIJING RUIYING INSTRUMENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Registration number: Y2023110000078